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射線探傷機應用及射線知識

[2020-05-23]

射線特性
射線的特征是波長非常短,頻率很高,其波長約為(20~0.06)×10-8厘米之間。因此射線必定是由于原子在能量相差懸殊的兩個能級之間的躍遷而產生的。所以射線光譜是原子中最靠內層的電子躍遷時發出來的,而光學光譜則是外層的電子躍遷時發射出來的。射線在電場特性:波粒的輻射中不偏轉。這說明射線是不帶電的粒子流,因此能產生干涉、衍射現象。
射線譜由連續譜和標識譜兩部分組成,標識譜重疊在連續譜背景上,連續譜是由于高速電子受靶極阻擋而產生的 軔致輻射 ,其短波極限λ 0 由加速電壓V決定:λ 0 = hc /( ev )為普朗克常數, e 為電子電量, c 為真空中的光速。標識譜是由一系列線狀譜組成,它們是因靶元素內層電子的躍遷而產生,每種元素各有一套特定的標識譜,反映了原子殼層結構。同步輻射源可產生強度(strength)特別高的的連續譜射線,現已成為重要的射線源。 射線具有很高的穿透本領,能透過許多對可見光不透明的物質,如墨紙、木料等。這種肉眼看不見的射線可以使很多固體材料(Material)發生可見的熒光,使照相底片感光以及空氣電離等效應,波長越短的射線能量越大,叫做硬射線,波長長的射線能量較低,稱為軟射線。當在真空中,高速運動的電子轟擊金屬靶時,靶就放出 射線,這就是射線管的結構原理。
分 類
放出的射線分為兩類:

  (1)如果被靶阻擋的電子的能量,不越過一定限度時,只發射連續(Continuity)光譜的輻射(Radiation)。這種輻射叫做軔致輻射,連續光譜的性質和靶材料(Material)無關。

  (2)一種不連續的,它只有幾條特殊的線狀光譜,這種發射線狀光譜的輻射(Radiation)叫做特征輻射,特征光譜和靶材料(Material)有關。
應 用
醫用診斷線機醫學上常用作輔助巡查方法之一。超聲波(是一種頻率高于20000赫茲的聲波)探傷儀 臨床上常用的線檢查方法有透視和攝片兩種。透視較經濟、方便,并可隨意變動受檢部位作多方面的觀察,但不能留下客觀的記錄,也不易分辨細節。攝片能使受檢部位結構清晰地顯示于線片上,并可作為客觀記錄長期保存,以便在需要時隨時加以研究(research)或在復查時作比較。必要時還可作 線特殊檢查,如斷層攝影、記波攝影以及造影檢查等。選擇何種線檢查方法,必須根據受檢查的具體情況(Condition),從解決疾病(尤其是骨科疾病[2])的要求和臨床需要而定。線檢查僅是臨床輔助診斷方法之一。
工業中用來探傷。長期受射線輻射(Radiation)對人體有傷害。射線[3]可激發熒光、使氣體電離、使感光乳膠感光,故射線可用電離計、閃爍計數器和感光乳膠片等檢測。晶體的點陣結構對射線可產生顯著(striking)的衍射作用,射線衍射法已成為研究晶體結構、形貌和各種缺陷的重要手段。 射線具有很強的穿透力,醫學上常用作透視巡查,工業中用來探傷。長期受射線輻射對人體有傷害。射線可激發熒光、使氣體電離、使感光乳膠感光,故射線可用電離計、閃爍計數器和感光乳膠片等檢測。晶體的點陣結構對射線可產生顯著的衍射作用, 射線衍射法已成為研究晶體結構、形貌和各種缺陷的重要手段。
射線的產生
射線波長略大于0.5納米的被稱作軟射線。波長短于0.1納米的叫做硬射線。硬射線與波長長的(低能量)伽馬射線范圍(fàn wéi)重疊,二者的區別在于輻射源,而不是波長:射線光子產生于高能電子加速,伽馬射線則來源于原子核衰變。
產生射線的最簡單方法是用加速后的電子撞擊金屬靶。撞擊過程(guò chéng)中,電子突然減速,其損失(loss)的動能會以光子形式放出,形成光光譜的連續(Continuity)部分,稱之為制動輻射(Radiation)。通過(tōng guò)加大加速電壓,電子攜帶的能量增大,則有可能(maybe)將金屬原子的內層電子撞出。于是內層形成空穴(Electron hole),外層電子躍遷回內層填補空穴,同時放出波長在0.1納米左右的光子。由于外層電子躍遷放出的能量是量子化的,所以放出的光子的波長也集中在某些部分,形成了光譜中的特征線,此稱為特性輻射。
亚洲 欧美 自拍 小说 图片此外,強度特別高的(strength)的射線亦可由同步加速器或自由電子雷射產生。同步輻射(Radiation)光源,具有高強度、連續(Continuity)波長、光束準直、極小的光束截面積并具有時間脈波性與偏振性,因而成為科學研究(research)最佳之光光源。

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